Вышедшие номера
Влияние геометрических концентраторов напряжения на подавление током прерывистой деформации алюминий-магниевого сплава АМг5
Шибков А.А.1, Золотов А.Е.1, Желтов М.А.1, Денисов А.А.1, Гасанов М.Ф.1, Кочегаров С.С.1
1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия
Email: shibkov@tsu.tmb.ru
Поступила в редакцию: 12 августа 2015 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2016 г.

Экспериментально исследовали влияние электрического тока на полосообразование и прерывистую деформацию плоских образцов алюминий-магниевого сплава АМг5, ослабленных отверстиями. Установлено, что концентрация упругих напряжений и автолокализованной неустойчивой пластической деформации вблизи отверстия уменьшает критическую деформацию появления первого деформационного скачка и препятствует подавлению током полосообразования и прерывистой деформации Портевена-Ле Шателье. Показано, что полученные результаты не связаны с концентрацией джоулевого тепла вблизи отверстия.
  1. Portevin A., Le Chatelier F. // Seances Acad. Sci. 1923. Vol. 176. P. 507--510
  2. Chihab K., Estrin Y., Kubin L.P., Vergnol J. // Scr. Metall. 1987. Vol. 21. P. 203--208
  3. Fu S.H., Zhang Q.C., Hu Q., Gong M., Cao P.T., Liu H.W. // Sci. China Tech. Sci. 2011. Vol. 54. N 6. P. 1389--1393
  4. Penning // Acta Metall. 1972. N 20. P. 1169--1175
  5. Kral R., Lukac P., Janecek M. // Mater. Sci. Forum. 1996. Vol. 217--222. P. 1025--1030
  6. Joshi S.P., Eberl C., Cao B., Ramesh K.T., Hemker K.J. // Experimental Mechanics. 2009. Vol. 49. P. 207--218
  7. Lloyd D.J., Steele D., Huang J.H. // Scr. Mater. 2010. Vol. 63. P. 426--429
  8. Шибков А.А., Золотов А.Е., Гасанов М.Ф., Желтов М.А., Проскуряков К.А. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. Вып. 24. С. 70--76
  9. Шибков А.А., Золотов А.Е., Желтов М.А., Денисов А.А., Гасанов М.Ф., Кочегаров С.С. // ЖТФ. 2016. T. 86. Вып. 5. С. 68
  10. Shibkov A.A., Denisov A.A., Zheltov M.A., Zolotov A.E., Gasanov M.F. // Mater. Sci. Eng. A. 2014. Vol. 610. P. 338--343
  11. Шибков А.А., Денисов А.А., Желтов М.А., Золотов А.Е., Гасанов М.Ф., Кочегаров С.С. // ФТТ. 2015. Т. 57. Вып. 2. С. 228--236
  12. Шибков А.А., Денисов А.А., Желтов М.А., Золотов А.Е., Гасанов М.Ф., Иволгин В.И. // ФТТ. 2015. Т. 57. Вып. 6. С. 1046--1051
  13. Шибков А.А., Золотов А.Е., Желтов М.А., Денисов А.А., Гасанов М.Ф. // Кристаллография. 2015. Т. 60. Вып. 6. С. 929--940
  14. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидродинамика. Ч. 1. М.: Физматлит, 1963. 584 с
  15. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. 621 с
  16. Герасименко Т.Н., Поляков П.А. // XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. М., 2014. С. 7023--7031
  17. Головин Ю.И., Финкель В.М., Шибков А.А., Киперман В.А., Слетков А.А. // Материаловедение. 1978. Вып. 1. С. 39--44
  18. Головин Ю.И., Киперман В.А. Физика и химия обработки материалов. 1980. Вып. 4. С. 26--28
  19. Фридель Ж. Дислокации. М.: Мир, 1967. 644 с
  20. Спицын В.И., Троицкий O.A. Электропластическая деформация металлов. M.: Наука, 1985. 160 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.